Часта задаваныя пытанні аб гібрыдных цвёрдацельных кандэнсатарах YMIN для вырашэння праблем высокага энергаспажывання ў сістэмах OBC/DCDC

 

Пытанне 1. Як цвёрда-вадкасныя гібрыдныя кандэнсатары YMIN вырашаюць праблему празмернага спажывання энергіі, выкліканага павелічэннем току ўцечкі пасля паяння пайкай?

A: Аптымізуючы структуру аксіднай плёнкі з дапамогай палімернага гібрыднага дыэлектрыка, мы змяншаем пашкоджанні ад тэрмічнага напружання падчас паяння пайкай (260°C), падтрымліваючы ток уцечкі на ўзроўні ≤20 мкА (вымеранае сярэдняе значэнне складае ўсяго 3,88 мкА). Гэта прадухіляе страты рэактыўнай магутнасці, выкліканыя павелічэннем току ўцечкі, і гарантуе, што агульная магутнасць сістэмы адпавядае стандарту.

Пытанне 2. Як гібрыдныя цвёрдацельныя кандэнсатары YMIN з ультранізкім ESR зніжаюць спажыванне энергіі ў сістэмах OBC/DCDC?
A: Нізкі каэфіцыент ESR YMIN значна зніжае цеплавыя страты, выкліканыя пульсацыямі току ў кандэнсатары (формула страт магутнасці: Ploss = Iripple² × ESR), павышаючы агульную эфектыўнасць пераўтварэння сістэмы, асабліва ў сцэнарах пераключэння пастаяннага току з высокай частатой.

Пытанне 3. Чаму ток уцечкі мае тэндэнцыю павялічвацца ў традыцыйных электралітычных кандэнсатарах пасля паяння аплаўленнем?

A: Вадкі электраліт у традыцыйных электралітычных кандэнсатарах лёгка выпараецца пад уздзеяннем высокай тэмпературы, што прыводзіць да дэфектаў аксіднай плёнкі. У гібрыдных цвёрда-вадкасных кандэнсатарах выкарыстоўваюцца цвёрдыя палімерныя матэрыялы, якія больш тэрмаўстойлівыя. Сярэдняе павелічэнне току ўцечкі пасля паяння пры тэмпературы 260°C складае ўсяго 1,1 мкА (вымераныя дадзеныя).

Пытанне: 4. Ці адпавядае максімальны ток уцечкі 5,11 мкА пасля паяння па выніках выпрабаванняў для гібрыдных цвёрдацельных кандэнсатараў YMIN аўтамабільным нормам?


A: Так. Верхняя мяжа току ўцечкі складае ≤94,5 мкА. Вымеранае максімальнае значэнне 5,11 мкА для гібрыдных цвёрдацельных кандэнсатараў YMIN значна ніжэйшае за гэтую мяжу, і ўсе 100 узораў прайшлі двухканальныя выпрабаванні на старэнне.

Пытанне: 5. Як цвёрдацельныя гібрыдныя кандэнсатары YMIN гарантуюць доўгатэрміновую надзейнасць з тэрмінам службы больш за 4000 гадзін пры тэмпературы 135°C?

A: Кандэнсатары YMIN выкарыстоўваюць палімерныя матэрыялы з высокай тэмпературай, якія прайшлі комплексныя выпрабаванні CCD і паскораныя выпрабаванні на старэнне (135°C эквівалентна прыблізна 30 000 гадзін пры 105°C), каб забяспечыць стабільную працу ў умовах высокай тэмпературы, такіх як маторныя адсекі.

Пытанне: 6. Які дыяпазон змены ESR цвёрда-вадкасных гібрыдных кандэнсатараў YMIN пасля паяння аплаўленнем? Як кантралюецца дрэйф?

A: Вымеранае змяненне ESR кандэнсатараў YMIN складае ≤0,002 Ом (напрыклад, 0,0078 Ом → 0,009 Ом). Гэта звязана з тым, што гібрыдная структура цвёрдай і вадкай фазы падаўляе высокатэмпературнае раскладанне электраліта, а камбінаваны працэс зшывання забяспечвае стабільны кантакт электродаў.

Пытанне: 7. Як варта выбіраць кандэнсатары, каб мінімізаваць спажыванне энергіі ў ланцугу ўваходнага фільтра OBC?

A: Мадэлі YMIN з нізкім ESR (напрыклад, VHU_35V_270μF, ESR ≤8mΩ) пераважнейшыя для памяншэння страт пульсацый уваходнага каскаду. У той жа час, ток уцечкі павінен быць ≤20μA, каб пазбегнуць павелічэння спажывання энергіі ў рэжыме чакання.

Пытанне: 8. Якія перавагі кандэнсатараў YMIN з высокай шчыльнасцю ёмістасці (напрыклад, VHT_25V_470μF) у каскадзе рэгулявання выходнага напружання пастаяннага току?

A: Высокая ёмістасць памяншае пульсацыі выходнага напружання і неабходнасць наступнай фільтрацыі. Кампактная канструкцыя (10×10,5 мм) скарачае дарожкі на друкаванай плаце і памяншае дадатковыя страты, выкліканыя паразітнай індуктыўнасцю.

Пытанне: 9. Ці будуць параметры кандэнсатара YMIN зрушвацца і ўплываць на спажыванне энергіі ва ўмовах вібрацыі аўтамабільнага ўзроўню?

A: Кандэнсатары YMIN выкарыстоўваюць структурнае ўзмацненне (напрыклад, канструкцыю ўнутраных эластычных электродаў) для супраціўлення вібрацыі. Выпрабаванні паказваюць, што хуткасці змены ESR і току ўцечкі пасля вібрацыі складаюць менш за 1%, што прадухіляе пагаршэнне прадукцыйнасці з-за механічнага напружання.

Пытанне: 10. Якія патрабаванні да кампаноўкі кандэнсатараў YMIN падчас працэсу паяння аплаўленнем пры тэмпературы 260°C?

A: Рэкамендуецца размяшчаць кандэнсатары на адлегласці ≥5 мм ад кампанентаў, якія вылучаюць цяпло (напрыклад, MOSFET), каб пазбегнуць лакальнага перагрэву. Для зніжэння цеплавога градыентнага напружання падчас мантажу выкарыстоўваецца тэрмічна збалансаваная канструкцыя паяльных пляцоўк.

Пытанне: 11. Ці даражэйшыя гібрыдныя цвёрдацельныя кандэнсатары YMIN за традыцыйныя электралітычныя кандэнсатары?

A: Кандэнсатары YMIN маюць працяглы тэрмін службы (135°C/4000 гадзін) і нізкае спажыванне энергіі (што дазваляе зэканоміць выдаткі на сістэму астуджэння), што зніжае агульныя выдаткі на працягу жыццёвага цыклу прылады больш чым на 10%.

Пытанне: 12. Ці можа YMIN прадастаўляць індывідуальныя параметры (напрыклад, ніжэйшую ESR)?

A: Так. Мы можам адрэгуляваць структуру электродаў у залежнасці ад частаты пераключэння кліента (напрыклад, 100 кГц-500 кГц), каб яшчэ больш знізіць ESR да 5 мОм, што адпавядае патрабаванням звышвысокай эфектыўнасці OBC.

Пытанне: 13. Ці падтрымліваюць гібрыдныя цвёрдацельныя кандэнсатары YMIN платформы высокага напружання 800 В? Якія мадэлі рэкамендаваныя?

A: Так. Серыя VHT мае максімальнае вытрымлівальнае напружанне 450 В (напрыклад, VHT_450V_100μF) і ток уцечкі ≤35 μA. Яна выкарыстоўвалася ў модулях пастаяннага току для многіх аўтамабіляў з напружаннем 800 В.

Пытанне: 14. Як гібрыдныя цвёрдацельныя кандэнсатары YMIN аптымізуюць каэфіцыент магутнасці ў схемах карэкцыі магутнасці?

A: Нізкі ESR памяншае страты пульсацый на высокіх частотах, а нізкае значэнне DF (≤1,5%) падаўляе дыэлектрычныя страты, павышаючы эфектыўнасць каскаду PFC да ≥98,5%.

Пытанне: 15. Ці прадастаўляе YMIN эталонныя эскізы? Як я магу іх атрымаць?

A: Бібліятэка эталоннага праектавання тапалогіі харчавання OBC/DCDC (у тым ліку мадэлі мадэлявання і рэкамендацыі па размяшчэнні друкаваных плат) даступная на нашым афіцыйным сайце. Каб загрузіць яе, зарэгіструйце ўліковы запіс інжынера.


Час публікацыі: 02 верасня 2025 г.